多肽在金纳米粒子表面偶联反应效率研究

张强 李瑞雪 陈鑫 何兴兴 韩爱玲 方国臻 刘继锋 王硕

引用本文: 张强,  李瑞雪,  陈鑫,  何兴兴,  韩爱玲,  方国臻,  刘继锋,  王硕. 多肽在金纳米粒子表面偶联反应效率研究[J]. 分析化学, 2017, 45(5): 662-667. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160799 shu
Citation:  ZHANG Qiang,  LI Rui-Xue,  CHEN Xin,  HE Xing-Xing,  Han Ai-Ling,  FANG Guo-Zhen,  LIU Ji-Feng,  WANG Shuo. Study of Efficiency of Coupling Peptides with Gold Nanoparticles[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2017, 45(5): 662-667. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160799 shu

多肽在金纳米粒子表面偶联反应效率研究

  • 基金项目:

    本文系国家自然科学基金项目(No. 21575102)资助

摘要: 通过1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)与N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)活化反应将多肽偶联到金纳米粒子表面,采用荧光光谱研究其形成的酰胺键的反应偶联效率。考察了实验条件,包括缓冲液的种类(HEPES、Tris-HCl、硼酸、PBS缓冲液)、pH值(pH 6.5~9.0)、缓冲液浓度(10,25,40和50 mmol/L)、NHS和EDC的浓度(NHS 0.2~1.0 mol/L,EDC 0.01~0.5 mol/L)及二者比例(0,0.5,1.0,2.0和2.5)、偶联反应时间(4,8,12,24和36 h)等对偶联效率的影响,筛选出最佳实验条件。实验结果表明,25 mmol/L 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)缓冲液(pH 7.0),NHS/EDC浓度为0.4 mol/L/0.2 mol/L和24 h的反应时间为EDC-NHS活化反应将多肽偶联到金纳米粒子上的最佳实验条件。本研究结果可为相关研究提供技术参考。

English


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  • 收稿日期:  2016-11-01
  • 修回日期:  2017-02-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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